极射赤平投影原理
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极射赤平投影原理极射赤平投影是一种地图投影方法,又称为极射投影或天体赤平投影。
它是一种将地球表面投影到一个切平面上的方法,保持地球的极点在地图的中心,使得赤道线在地图上呈现为直线,而经纬线则变成半圆形。
极射赤平投影的主要应用领域包括天文学、地理学以及地图制作等。
极射赤平投影的基本原理是将地球表面上的点,投影到位于地球极点与地球中心之间的一个平面上。
在极射赤平投影中,将地球的极点作为投影的中心,地球表面上的每一个点都沿着从极点到该点的直线被投影到平面上。
这种投影方法使得地球的周长圆变成了一个大圆,而经纬线则成为半圆形。
同时,由于赤道与极点之间的投影长度较长,因此在极射赤平投影中,赤道区域显得更为扭曲,而高纬度地区则比较平缓。
极射赤平投影的优点是可以在投影图上直观地看到赤道线、经线、纬线以及地球的极点。
它在天文学领域中被广泛应用,用于绘制天球图和天空赤平图,方便研究天文现象和观测星体的位置。
此外,在地理学中,极射赤平投影也可用于制作大比例尺地图,以及展示极地和高纬度地区的地理信息。
然而,极射赤平投影也存在一些缺点。
首先,它会引起地图上地理特征的形变和扭曲。
由于赤道区域在投影中较长,因此经度线在赤道区域内变形更为严重,会导致经线错位和拉长。
此外,在高纬度地区,极射赤平投影也存在较大的面积形变和形状变化,使得地图上的地理区域较难准确表示。
极射赤平投影的具体实现可以通过数学公式和计算机图形处理来完成。
数学公式包括投影点坐标的计算方法,以及经纬度坐标与平面坐标的相互转换方法。
计算机图形处理技术则用于实现将地球表面上的点投影到平面上,并进行图形绘制和渲染。
总之,极射赤平投影是一种将地球表面投影到平面上的方法,可用于绘制天球图和天空赤平图,以及制作大比例尺地图。
它在天文学和地理学领域中具有广泛的应用,但也存在地图形变和扭曲的问题。
通过数学公式和计算机图形处理技术,可以实现极射赤平投影的具体实现。
构造地质实训4极射赤平投影的基本原理及应用地质实训是培养学生实践能力的重要环节之一,能够帮助学生将课堂学到的地质知识应用到实际工作中。
4极射赤平投影是地质实训中常用的一种图形展示方式,下面将就其基本原理及应用进行详细讨论。
1.基本原理:4极射赤平投影是一种将地球表面的地理地貌信息以平面图形的形式展示的方法。
它基于地球表面的四个特殊点,即地球两个地轴极点、黄道平面和本初子午线来进行投影。
首先,从地球的黄道平面和本初子午线出发,通过地球的北极点和南极点,在黄道平面上确定一个点,称之为方程点。
方程点的位置取决于观察者所在的位置。
然后,从观察者所在位置引出一条射线,穿过地球的表面并与黄道平面相交。
最后,通过对地轴的绕点旋转变换,将地球的曲面信息转换为平面图形。
2.应用:4极射赤平投影在地质实训中有广泛的应用,下面列举一些常见的应用场景:2.1绘制地质剖面图地质剖面图是地质学研究和实践工作中经常使用的工具,它能够以明确的方式展示地下地质结构和构造特征。
通过4极射赤平投影,可以将地球表面的地形和地质信息转换为平面图形,有利于地质学家对地质剖面进行详细分析和研究。
2.2绘制地质地图地质地图是地质学研究中的重要成果之一,它能够全面反映地球表面的地质特征和地质构造。
4极射赤平投影可以将地球表面的地理地貌信息以平面图形的形式展示,为地质学家制作地质地图提供了重要的参考依据。
2.3测量地震活动地震是地球内部活动的重要表现形式之一,对地震活动的监测和研究有助于预测地震的发生和演化。
4极射赤平投影可以帮助地震学家将地震活动的数据以平面图形的形式表示,有助于对地震活动的时空分布进行精确测量和研究。
2.4矿产资源勘探地质资源是人类社会发展的重要支撑,对地质资源的勘探和研究有助于发现新的矿产资源。
4极射赤平投影可以将地球表面的地质特征以平面图形展示,为矿产资源的勘探和开发提供了重要的参考依据。
综上所述,4极射赤平投影是地质实训中常用的一种图形展示方式,它通过对地球四个特殊点的确定和地轴的旋转变换,将地球表面的地理地貌信息转换为平面图形。
极射赤平投影原理极射赤平投影原理是地图投影中常用的一种形式,它是指将地球表面上的点投影到一个位于地球中心位于北纬90度的纬度圈上的投影面上。
该投影面包括两个投影面:一个是以地球为中心的圆柱面,另一个是以地球为中心的穹顶面。
极射赤平投影的名称反映了它与极射赤平坐标的关系。
该投影的特点是可以将取点的正反距离和方位与它们在地球表面上的距离和方位保持一致。
这个特性使得极射赤平投影在航空、航海、地理测绘以及其他需要准确测量和导航的领域中得到广泛应用。
下面将详细介绍极射赤平投影原理。
首先,极射赤平投影的基本概念是将地球表面上的点投影到一个位于北纬90度的纬度圈上的投影面上。
投影面可以是一个圆柱面或者一个平面。
对于圆柱面投影,地图投影面是一个位于地球中心的圆柱面,而对于平面投影,地图投影面是一个位于地球中心的平面。
对于圆柱面投影,其中心纬度是纬度角度α。
纬度角度是一个与赤道垂直的经线与投影面的夹角,通常以角度的形式表示。
纬度角度α越大,圆柱面投影距离地球赤道越远。
对于平面投影,其中心纬度由赤纬度决定。
赤纬度是从地球中心到地球表面上其中一点的垂直距离与赤道半径的比值。
在极射赤平投影中,赤纬度是一个正的小值。
在极射赤平投影中,切点是宇称表面和地球表面的交点。
切点也是投影面上的一个点,它对应于地球表面的一个点。
对于圆柱面投影,切点是位于纬度角度α的纬度圈上的一个点。
对于平面投影,切点是赤纬度相应的点。
极射赤平投影的原理是利用宇称表面和地球表面之间的距离和方位的关系来进行地图投影。
宇称表面上的两点之间的距离等于它们在地球表面上的距离乘以一个常数。
宇称表面上的两点之间的方位等于它们在地球表面上的方位加上一个常数。
具体来说,极射赤平投影可以通过以下几个步骤进行:1.选择投影中心。
投影中心可以是任何地球上的一个点,通常选择一个感兴趣区域的中心点作为投影中心。
2.选择投影面。
投影面可以是一个圆柱面或者一个平面。
对于圆柱面投影,需要选择纬度角度α,对于平面投影,需要选择赤纬度。
极射赤平投影原理1、面和线的赤平投影1-1投影原理一切通过球心的面和线,延伸后均会与球面相交,并在球面上形成大圆和点。
以球的北极为发射点,与球面上的大圆和点相连,将大圆和点投影到赤道平面上,这种投影称为极射赤平投影。
本教材采用下半球投影,即只投影下半球的大圆弧和点。
图2为一球体,AC为垂直轴线,BD是水平的东西轴线,FP是水平的南北轴线,BFDP 为过球心的水平面,即赤平面。
图2 平面的投影图3 直线的投影平面的投影方法(图2)设一平面走向南北、向东倾斜、倾角40°,若此平面过球心,则其与下半球面相交为大圆弧PGF,以A点为发射点,PGF弧在赤平面上的投影为PHF弧。
PHF弧向东凸出,代表平面向东倾斜、走向南北,DH之长短代表平面的倾角。
直线的投影方法(图3)设一直线向东倾伏、倾伏角40°,此线交下半球面于G点。
以A为发射点,球面上的G点在赤平面上的投影为H。
HD的长短代表直线的倾伏角、D的方位角即直线的倾伏向。
同理,一条直线向南西倾伏、倾伏角20°,此线交下半球面于J点,其赤平投影为K。
为了准确、迅速地作图或量度方向,可采用投影网。
常用的有吴尔福网(简称吴氏网,也称等角距网)(图4A)和旋密特网(等面积网)(图4B),以及据其改换形式而成的极等角度网(图4C)和极等面积网(赖特网)(图4D)。
吴尔福网与施密特网基本特点相同,下面以吴尔福网为例介绍投影网。
1-2吴尔福投影网(图4A)1-2-1结构要素基圆即赤平面与球面的交线,是网的边缘大圆。
由正北顺时针为0°-360°,每小格2°,表示方位角,如走向、倾向、倾伏向等。
两个直径分别为南北走向和东西走向直立平面的投影。
自圆心→基圆为90°→0°,每小格2°,表示倾角、倾伏角。
经线大圆是通过球心的一系列走向南北、向东或向西倾斜的平面的投影,自南北直径向基圆代表倾角由陡到缓的倾斜平面。
纬线小圆是一系列不通过球心的东西走向的直立平面的投影。
它们将南北向直径、经线大圆和基圆等分,每小格2°。
1-2-2 操作将透明纸(或透明胶片等)蒙在吴氏网上,描绘基圆及“+”字中心,固定网心,使透明纸能旋转。
然后在透明纸上标上N、E、S、W。
平面的投影标绘产状SE120°∠30°的平面(图5)。
将透明纸上的指北标记N与投影网正北重合,以北为0°,在基圆上顺时针数至120°得一点D,为平面的倾向(图6A)。
图4 投影网A-吴尔福网 B-施密特网 C-极等角度网 D-极等面积网(赖特网)转动透明纸将D点移至东西直径上(转至南北直径也可),自D点向圆心数30°得C 点,标绘C所在的经线大圆弧(图6B中之ACB),AB为平面的走向。
转动透明纸,使指北标记与投影网正北重合,ACB图5 产状120°∠30°平面的透视图大圆弧即为SE120°∠30°平面的投影(图6C)。
直线的投影标绘产状为NW330°∠40°的直线。
使透明纸上正北标记N与投影网正北重合,以N为0°,在基圆上顺时针数至330°得一点A,为直线的倾伏向(图7A)。
图6 平面的投影步骤(说明见正文)P-透明纸 M-吴氏网把A点转至东西直径上(转至南北直径也可),由A点向圆心数40°得A´点(图7B)。
把透明纸的指北标记转至与投影网正北重合,A´即为产状NW330°∠40°的直线的投影(图7C)。
法线的赤平投影是指平面法线的产状标绘。
法线的投影是极点,平面的投影是圆弧,二者互相垂直,夹角相差90°。
往往用法线的投影代表与其相对应的平面的投影,这样较为简单。
例求产状为E90°∠40°的平面法线的投影(图8)图7 直线的投影步骤P-透明纸 M-吴氏网标绘出产状90°∠40°的平面投影大圆弧,自该平面倾斜线投影D´点在东西向直径上数90°,显然已越过圆心进入相反倾向,得P ´点,该点即为产状90°∠40°平面的法线投影-极点。
也可自圆心向反倾向数40°,即得法线投影。
已知真倾角求视倾角某岩层产状为NW330°∠40°,求在NW335°方向剖面上该岩层的视倾角(图9)。
图8 法线的投影A-透视图 B-赤平图据岩层面产状作其投影弧EHF。
在基圆上数至NW335°得D ´点。
作D ´点与圆心O的连线,交EHF于H ´点。
H ´为岩层面与NW335°方向剖面的交线在下半球的投影。
D ´H ´间的角距即为NW335°方向上的视倾角。
求两平面交线的产状(图10)据已知的两平面产状,在吴氏网上分别求出其投影大圆弧EHF和JHK。
两大圆弧的交点H即为两平面交线与下半球面交点的投影。
图9 已知真倾角,求视倾角图10 求两平面交线的产状作H与圆心O的连线,交基圆于G点,G点的方位角即两平面交线的倾伏向,GH间的角距为交线的倾伏角。
求两相交直线所决定的平面的产状已知两相交直线的产状分别为SE120°∠36°和S180°∠20°,求其所决定的平面的产状(图11)。
图11 两相交直线所决定的平面的投影A-透视图 B-投影图据已知产状作出两直线的投影点D´、F´。
转动透明纸使D´、F´两点位于同一经线大圆弧上,AF´D´B大圆弧即为两相交直线所共平面的投影。
求平面上直线的投影已知一平面产状S180°∠37°,该平面上一直线侧伏向E,侧伏角44°,求直线的倾伏向、倾伏角(图12)。
依平面产状作出其投影大圆弧,并标出其朝东的走向A。
将大圆弧转至SN方向,自A点数经线大圆与纬线小圆的交点,读出侧伏角44°(θ),标出该点C″,C″为直线在平面上的投影。
C″C′间的角距γ即为直线的倾伏角,C′的方位角则为直线的倾伏角。
1-3小结一切面状构造、如岩层面、断层面、劈理、流面、褶图12 平面上直线的投影皱轴面等的投影方法,都可采用空间平面的投影方法。
一切线状构造、如二平面的交线、走向线、倾斜线、擦痕、流线、褶皱的枢纽、轴迹等的投影方法,都与直线的投影相同。
这些面状和线状构造的产状要素都可以借助于前述赤平投影的方法求得。
利用这些方法可以解决以下构造问题。
已知岩层产状,求某一方向剖面上的岩层视倾角;已知岩层在两剖面方向上的视倾角,求岩层的走向、倾向和倾角;求断层面与岩层面交迹线的产状;已知断层面产状及其上擦痕的侧伏角,求擦痕的倾伏向、倾伏角;求一对共轭剪节理的交线(即变形椭球体的B轴)的产状。
2、β图解和π图解2-1 β图解β图解是指以褶皱面各点的切面所作的经线大圆图解。
在理想的圆柱状褶皱中,各切面交线相互平行,并与褶皱枢纽平行。
这些经线大圆应交于一点(β),该点称为β轴,即褶皱枢纽的投影(图13)。
对非圆柱状褶皱,可按其变化情况划分成若干区段,各个区段的褶皱形态是近于圆柱状的。
采用这种方法也可用β图解法研究非圆柱状褶皱的形态和产状。
图13 β图解A-立体图 B-赤平投影图2-2 π图解π图解是指褶皱面各部位法线的赤平投影图解。
对圆柱状褶皱来说,同一褶皱面的极点在赤平投影网上将落在一个特定的大圆弧上或其附近。
这个大圆弧即π圆,π圆的极点代表β轴,与褶皱的褶轴平行(图14)。
3-2 面的旋转方法图15 两相交平面的夹角及角平分线已知某平面的产状,求依某一方向旋转一定角度后此面的投影。
3-2-1 操作平面与球面的交线为一大圆,这一大圆是由许多点组成的,因此,大圆的旋转实际上是组成此大圆的许多点的旋转。
球面任一点绕定轴旋转,如果这一旋转轴与南北直径重合,则该点的旋转迹为一圆,此圆为东西向的直立平面,其投影与吴尔福网的纬线小圆重合。
因此,只要求出大圆上各点绕定轴旋转后的位置,即可得到旋转后平面的投影。
例已知平面FE向东倾斜,如这个平面绕走向南北的水平轴旋转30°,求旋转后的平面产状(图16)。
操作步骤如下:图16 平面绕定轴旋转的方法(1)将FE大圆弧上的若干点沿其所在的纬线小圆逆时针旋转30°(见粗箭头所示)到新位置。
(2)在吴尔福网上旋转,将逆时针旋转300°后各点的新位置转至同一经线大圆弧上,得新的大圆弧F´E´,F´E´即为旋转后平面的投影。
3-2-2 应用已知一角度不整合上覆新地层的产状为SW240°∠30°,下伏老地层产状为SE120°∠40°,求新地层水平时,下伏老地层的产状(图17)。
JNM大圆弧为老地层产状的投影,EHF大圆弧为上覆新地层产状的投影。
将新地层产状恢复水平。
使EHF大圆弧与南北向经线大圆弧重合,将弧上各点按30°(倾角)角距沿纬线小圆向基圆转动,得到与基圆相合的EKF,即为呈水平状态的新地层的投影。
(2)将老地层向相同方向旋转相同角度,使JNM大圆弧上各点沿纬线小圆向W移30°,如图箭头所示各点的新位置,将各点新位置转至同一经线大圆上,所得之J′N′M′大圆弧即是当新地层水平时老地层的产状。
图17 沿水平轴的旋转投影3-3 小结在构造研究中各种面状构造的夹角及其角平分线和面状构造的旋转都可运用上述方法求解。
这类问题有:求两节理面的交角及交线。
据共轭剪节理求主应力轴产状。
已知不整合面上、下地层的产状,求年轻地层沉积时老地层的产状。
在倾斜岩层中,求交错层理或砾石在沉积时的产状。
恢复早期节理受后期构造变动影响前的产状等。
三、练习题练习题(1)投影平面SW245°∠30°。
2.投影直线NE42°∠62°。
3.投影平面NW318°∠26°的法线(即极点)。
4.投影包含直线SW258°∠40°及NE42°∠60°的平面。
已知铁矿层产状为SE154°∠40°,求下列各方向剖面上的视倾角:NE80°、NW330°、SW190°、SW240°。
在公路转弯处的两陡壁上,测得板状含金石英脉的视倾斜线产状分别为SE120°∠16°和SW227°∠22°,求该板状含金石英脉的真倾斜。